📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)、《解密程序员的思维密码——沟通、演讲、思考的实践》作者、清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、CSDN博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。
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💡在这个美好的时刻,笔者不再啰嗦废话,现在毫不拖延地进入文章所要讨论的主题。接下来,我将为大家呈现正文内容。
一、JVM知识体系
Java虚拟机(JVM)是Java语言运行环境的核心,它负责执行Java字节码,提供了运行时内存管理、垃圾回收、多线程执行等特性。JVM知识体系涵盖了从类加载到垃圾回收的整个过程,以下是各个知识点的详细技术实现细节。
- 类加载机制
类加载机制是JVM的核心机制之一,它负责将类定义信息从文件系统或网络中加载到JVM中,并使之能够在程序中使用。
(1)类加载过程
类加载过程分为三个阶段:加载、连接和初始化。
-
加载:JVM通过类加载器查找并加载类的.class文件到JVM中,生成一个Class对象。在这个过程中,类加载器会读取类的二进制数据,解析成Class对象,并存储在方法区中。
-
连接:连接阶段包括验证、准备和解析三个步骤。
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验证:JVM对类的字节码进行验证,确保其符合Java虚拟机规范。
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准备:为类变量分配内存,并设置默认初始值。
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解析:将符号引用转换为直接引用。
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-
初始化:执行类构造器方法(clinit()),完成初始化工作。这个过程包括初始化静态变量、执行静态代码块等。
(2)双亲委派模型
双亲委派模型是一种类加载器委托机制,当一个类需要被加载时,首先委托给父类加载器尝试加载,如果父类加载器无法加载,则由子类加载器尝试加载。这种模型保证了类加载的安全性,避免了类定义的冲突。
(3)自定义类加载器
自定义类加载器允许开发者自定义类加载机制,实现特殊的类加载逻辑。例如,可以加载本地文件、网络资源等。
- 模块化系统(JPMS)
Java Platform Module System(JPMS)是Java 9引入的模块化系统,它允许将Java程序分解为多个模块,提高程序的可维护性和可扩展性。
-
模块:模块是具有明确边界的程序组件,包含一组类和资源。
-
模块描述符:模块描述符定义了模块的名称、依赖关系、导出和使用的包等。
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模块路径:模块路径定义了模块的查找顺序。
- 内存模型、运行时数据区
JVM的内存模型包括堆、栈、方法区和PC寄存器等运行时数据区。
(1)堆:堆是JVM管理的最大一块内存区域,用于存储对象实例。堆内存分为新生代和老年代,分别针对不同年龄段的对象采取不同的垃圾回收策略。
(2)栈:栈用于存储局部变量表、操作数栈等,是线程私有的内存区域。栈内存空间较小,但访问速度快。
(3)方法区:方法区用于存储类信息、常量池等,是所有线程共享的内存区域。方法区空间较大,但访问速度相对较慢。
(4)PC寄存器:PC寄存器用于存储当前线程执行的指令地址。当线程切换时,PC寄存器也会随之切换。
- 内存溢出场景分析
内存溢出是指程序在运行过程中消耗了过多的内存,导致JVM无法分配足够内存。常见内存溢出场景有:
-
长期占用内存的对象无法被回收,如大量无用的临时对象。
-
大量创建对象,如递归调用。
-
数据库连接池连接数量过多。
- 垃圾回收
垃圾回收(GC)是JVM自动管理内存的重要机制,它负责回收不再使用的对象占用的内存。
(1)GC Roots可达性分析
GC Roots是垃圾回收的起点,用于判断对象是否存活。从GC Roots开始,遍历所有可达对象,判断对象是否存活。
(2)分代收集理论
分代收集理论将堆内存划分为新生代和老年代,分别针对不同年龄段的对象采取不同的垃圾回收策略。
-
Young区:存放新生代对象,采用复制算法。
-
Old区:存放老年代对象,采用标记-清除或标记-整理算法。
- 引用类型
引用类型分为强引用、软引用、弱引用和虚引用。
-
强引用:对象在内存中始终存在,只有显示调用gc()方法才能回收。
-
软引用:对象在内存不足时才被回收,可用ReferenceQueue进行通知。
-
弱引用:对象在内存不足时一定被回收,可用ReferenceQueue进行通知。
-
虚引用:对象几乎不会被回收,只能通过PhantomReference获取。
- 垃圾回收算法
垃圾回收算法包括标记-清除、复制和标记-整理算法。
-
标记-清除:先标记所有可达对象,再清除未被标记的对象。
-
复制:将堆内存分为两块,每次只使用一块,另一块用于回收。
-
标记-整理:先标记所有可达对象,再整理内存空间。
- 并发收集器
并发收集器允许垃圾回收线程与用户线程同时运行,提高程序性能。
-
CMS(Concurrent Mark Sweep):适用于老年代,减少停顿时间。
-
G1(Garbage-First):适用于整个堆,优先回收垃圾最多的区域。
-
ZGC(Z Garbage Collector):适用于整个堆,实现低延迟。
- 停顿时间控制策略
停顿时间控制策略包括最大停顿时间、目标停顿时间等,用于控制垃圾回收的停顿时间。
- 性能调优、JVM参数配置
性能调优包括监控JVM运行状态、调整JVM参数等。
(1)JVM参数配置
-
Xms:初始堆内存大小。
-
Xmx:最大堆内存大小。
-
Xss:线程栈大小。
- 内存泄漏诊断
内存泄漏是指程序中不再使用的对象无法被回收,导致内存消耗不断增大。内存泄漏诊断可以使用JVM自带的工具进行分析。
- JIT编译优化
JIT编译器将字节码转换为机器码,提高程序运行效率。
二、Spring Boot知识体系
Spring Boot是Spring框架的一个模块,用于简化Spring应用的创建和配置。
- 自动配置
自动配置是Spring Boot的核心特性之一,它可以根据项目依赖自动配置相关组件。
(1)@EnableAutoConfiguration原理
@EnableAutoConfiguration注解通过扫描项目依赖,自动配置相关组件。它使用Spring的Bean定义和自动装配机制,将自动配置的类注册到Spring容器中。
(2)条件化配置(@Conditional)
条件化配置允许根据特定条件启用或禁用配置。例如,可以使用@ConditionalOnClass注解来指定只有当类存在时才启用某个配置。
- 自定义Starter
自定义Starter可以方便地将自定义组件集成到Spring Boot项目中。Starter通过定义一个包含依赖的POM文件,提供了一组预定义的依赖,简化了项目构建过程。
- 起步依赖、依赖管理机制
起步依赖是指一组预定义的依赖,用于简化项目构建。依赖管理机制通过Maven或Gradle等工具进行依赖管理。
- 版本冲突解决
版本冲突是指依赖之间的版本冲突导致程序无法正常运行。解决方法包括:
-
使用兼容版本。
-
替换依赖。
-
使用依赖排除。
- 第三方库集成模式
第三方库集成模式包括:
-
手动集成:手动添加依赖。
-
Starter集成:使用自定义Starter或第三方Starter。
- Actuator、健康检查端点、度量指标收集
Actuator是Spring Boot的模块,用于监控和管理Spring Boot应用。
(1)健康检查端点
健康检查端点用于检查应用的健康状态,如HTTP接口、JMX等。它通过自定义HealthIndicator接口来实现,可以根据应用实际情况进行扩展。
(2)度量指标收集
度量指标收集用于收集应用性能数据,如CPU使用率、内存使用率等。它使用Micrometer等库进行指标收集和上报。
- 自定义Endpoint开发
自定义Endpoint允许开发者扩展Actuator的功能,自定义端点,提供额外的监控和管理信息。
- 配置文件管理、多环境配置
配置文件管理用于管理应用配置,多环境配置允许为不同环境配置不同的配置。
(1)配置文件管理
配置文件管理包括:
-
application.yml:应用配置文件。
-
application-{profile}.yml:多环境配置文件。
(2)配置加载优先级
配置加载优先级如下:
-
application-{profile}.yml
-
application.yml
-
bootstrap.yml
- 动态配置刷新
动态配置刷新允许在应用运行过程中修改配置,并立即生效。它通过Spring Cloud Config等工具实现配置的动态更新。
- 监控与日志
监控与日志是Spring Boot的重要组成部分,用于监控应用性能和记录日志。
(1)监控
监控包括:
-
Actuator
-
Micrometer
(2)日志
日志包括:
-
Logback
-
SLF4J
- 分布式链路追踪
分布式链路追踪是用于追踪分布式系统中各个服务之间的调用关系。它通过Zipkin、Jaeger等工具实现。
- 扩展机制
扩展机制包括:
-
自定义AutoConfiguration
-
自定义Bean生命周期扩展点
- 响应式编程支持
响应式编程支持是指Spring Boot支持响应式编程模型,如Reactor、Project Reactor等。它通过Spring WebFlux等模块实现。
总结
本文从JVM和Spring Boot两个角度,详细介绍了Java虚拟机知识体系和Spring Boot知识体系。通过对这两个知识体系的了解,可以更好地理解Java程序运行原理和Spring Boot应用开发。在实际开发过程中,可以根据项目需求灵活运用所学知识,提高开发效率和程序性能。
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